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《LCD_4型变压器差动继电器的应用原理》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、一!型变压器差动继电器的应用原理陈海鸥海南电力局中调所∀#∃%&%∋(前言,。众所周知变压器差动保护的突出问题是不平衡电流太大而在各种因素引起的不平衡,,电流中影响最大的是变压器空载投运时的励磁涌流∀最大可达)一∗倍额定电流(和外部短路时引起的不平衡电流。因此,实现变压器差动保护的关键是采取各种措施躲过不平衡电流的影响。同时在满足选择性的条件下,保证内部故障有足够的灵敏度和快速动作。一!型变压器差动继电器原理先进、设计合理、动作可靠,能成功地躲过变压器空载投运时的励磁涌流和外部短路不平衡电流。而且整定计算简单、运行稳定,因而得到广泛应用。+工作原理一!型继电器利用二次谐波制动原
2、理躲过变压器励磁涌流,用比率制动回路防止外部故障时误,。动可以实现一侧至四侧制动并通过,−一./型自藕变流器补偿由于各侧0变比不一致产生的不平衡67。6电流并设置瞬动元件防止在较高7,短路水平时0饱和使差动元件拒薄动,由瞬动元。件快速动作切除故障+1+对区外故障的制动二’采用比率制动回路躲外部故障8。9比率制动回路由时的不平衡电流+/变流器23、∋3,整流桥∋32、,、!32稳压管.45245所组成。23∀∋3(的两端接入电流回,。路中心抽头接到差动回路如图+所示。图+一!差动继电器原理图,外部故障时23∀∋3(的一:.,6,6,2次绕组中两电流.和+同方向二次侧:
3、产生很大的电压所以:具有很大的制动量1=,。&。而这时流过差动回路的电流为。一9,一.6。。0、;<如图所示++实际上就是由各侧误差主、.卜。。.>。在差变调压抽头改变自藕变流器不能完全补偿等引起的不平衡电流动回路中产生很《继电器》+??#年第&期#?小的动作量。由于制动量大于动作量,所以继电器不动作。巨⋯巨⋯2323差动路回差动回路图&外部故障情况图∋内部故障情况,,,,6,69内部故障时如图∋所示:中的两电流方向相反制动电流.一.一.:中磁通方向,2,。。也相反因此在二次侧:感应的电势很小制动作用也大大减小而差动回路的差电流+≅+Α+&,向相同,在差动。为两侧供给的短路电流二次值
4、其方回路二次侧产生很大的动作量由于,。差动电流大于制动电流故保护动作发跳闸命令+1&对变压器励磁涌流的制动。,一般。由于在励磁涌流中含有很大成份的二次谐波约占基波分量的!%Β以上利用二次,就。谐波分量作为制动量能成功地防止变压器空载合闸时保护误动Χ3、。.一6、∋、Δ、Ε谐波制动回路由电抗变压器高通滤波器组成由电感电容组成的高通滤波器使二次谐波分量顺利通过,经整流桥232加到直流比较回路作为制动量;<=16,如图+。,,一。当变压器空载合闸时在供电侧产生很大的励磁涌流流过++3和Χ3的一次侧由于涌流中,,<1含=6。.3有很大的二次谐波分量顺利通过高通滤波器产生很大的制动量;而二次
5、谐波在,‘1二次侧的低通滤波器中得到很大的抑制所。<卜&,以工作量;很小由于;的制动作用可保证继电器在励磁涌流时不致误动。+1∋差动回路和直流比较回路.3、.Φ.、9、2。<,差动回路由低通滤波器∀电感电容(组成使基波分量∀#%Γ(顺利通过而对二次谐波∀9Η%Γ<(极大的抑制。低通滤波器的输出通过整流桥.32加到直流比较回路,作为6,。工作量;如图+所示,∃、Ε、。、9。、.,直流比较回路由高灵敏极化继电器ΦΓ环流电阻ΙΙ整定电阻ΙΙΙ微调电位器,组成。反应<=,。4;和;大小比较结果而动作当<=6;ϑ;保护不动当<、6ΚΛ;保护动作+1!动作情况分析正,,,常运行时差动回路只流过励
6、磁电流和不平衡电流其值远远小于继电器整定值所以保护不动作。)%,611区外故障时23二次侧产生很大的制动量=,。。一+,一.6,;而+侣中只有不平衡电流+所6,,。以动作量;很小整定值已考虑躲过这一不平衡电流所以继电器不会误动,,<1,如前所述由于=6。变压器空载合闸时;的制动作用继电器在励磁涌流中不会误动,,‘,区内故障时差动回路中的电流为两侧电流之和所以;很大比率制动回路中的电流为,11<=,Δ,<=&两侧电流之差所以;很小又由于短路电流中主要是基波分量所以谐波制动回路的;Δ<=‘,。很小故总制动量;远远小于;所以继电器可靠动作+1#瞬动元件。、∃32、∋、、∋Μ,,.3,+。瞬动
7、元件由Μ2Φ组成接于的二次侧如图当短路电流水平较高,,,时由于0饱和产生高次谐波其制动力矩使差动元件拒动由瞬动元件动作切除保护范围内的故障。刀一沪沪代护,≅≅,、11,,≅1目口,1叫≅、Φ≅≅日‘尹≅≅≅一ΝΝ+尸一一,Ο图!主变保护回路中差动继电器触点的接线图,,.如图!在主变保护回路中瞬动触点2Φ与差动元件触点ΦΓ并联起动出口中间继电器3Φ。口。3Φ动作出跳开主变各侧开关&制动线圈的接法&1+对单侧电源双绕